論文の概要: Emergence of Spinmerism for Molecular Spin-Qubits Generation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2206.03978v2
- Date: Sun, 19 Jun 2022 16:45:46 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-10 04:09:46.202538
- Title: Emergence of Spinmerism for Molecular Spin-Qubits Generation
- Title(参考訳): 分子スピンクビット生成のためのスピメリズムの創発
- Authors: Roseiro Pablo, Petit Louis, Robert Vincent, Yalouz Saad
- Abstract要約: スピンクロスオーバー金属イオンとラジカルを組み合わせた戦略は、最初に交換相互作用に制限されたモデルから提案されている。
スピン状態構造は、2つのダブルトラジカルを持つ一重項/三重項可換金属中心の結合から現れる。
スピンカップリング化合物の知見と分子スピン量子ビットの開発へのインスピレーションを提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Molecular platforms are regarded as promising candidates in the generation of
units of information for quantum computing. Herein, a strategy combining
spin-crossover metal ions and radical ligands is proposed from a model
Hamiltonian first restricted to exchange interactions. Unusual spin states
structures emerge from the linkage of a singlet/triplet commutable metal centre
with two doublet-radical ligands. The ground state nature is modulated by
charge transfers and can exhibit a mixture of triplet and singlet local metal
spin states. Besides, the superposition reaches a maximum for $2K_M = K_1 +
K_2$, suggesting a necessary competition between the intramolecular $K_M$ and
inter-metal-ligand $K_1$ and $K_2$ direct exchange interactions. The results
promote \textit{spinmerism}, an original manifestation of quantum entanglement
between the spin states of a metal centre and radical ligands. The study
provides insights into spin-coupled compounds and inspiration for the
development of molecular spin-qubits.
- Abstract(参考訳): 分子プラットフォームは量子コンピューティングのための情報単位の生成において有望な候補と見なされている。
ここでは、スピン交差金属イオンとラジカル配位子を組み合わせた戦略が、最初に交換相互作用に制限されたモデルから提案されている。
特異スピン状態構造は、2つのダブルトラジカル配位子を持つ一重項/三重項可換金属中心の結合から現れる。
基底状態の性質は電荷移動によって変調され、三重項と一重項の局所金属スピン状態の混合を示す。
さらに、重ね合わせは最大2K_M = K_1 + K_2$に到達し、分子内$K_M$と金属間リガンド$K_1$と直接交換相互作用$K_2$の競合を示唆する。
この結果は、金属中心のスピン状態とラジカル配位子の間の量子絡み合いの元々の表現である \textit{spinmerism} を促進する。
この研究はスピン結合化合物の洞察と分子スピン量子ビットの開発へのインスピレーションを与える。
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